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三大工程瓜分雅鲁藏布江之水
热度 1 fanxiaoyingz 2018-3-25 23:09
三大工程瓜分雅鲁藏布江之水 我在《天赐水源为何不用?》《藏水入疆比较理想的隧道路径》《 多卡水库超级重力坝初步设计方案 》等文章中忽略了易贡藏布江的河床高差问题,在以前提出的工程设想中修建的水坝可能太高。尤其是设计的多卡水库,虽然具有汇水面积大,一次完成的功效,但是这样的工程的确是有很大风险的。所以能不能设计由几个工程组合,调取藏南不同地区的水,最后把藏南的水充分利用的设计呢?经过在谷歌地球上艰难的勘察,最终找到了这样的地方,能够全程自流。我非常信赖谷歌地球,它比别人使用的地形图和遥感卫星准确很多,它是由多个卫星在不同的轨道上、不同的海拔上拍摄的实景照片的拼合,对于一个点的三维定位(经度、纬度和海拔)都非常准确,也可以在不同高度上、不同角度上查看地形,所以我非常信赖谷歌地球。而这一切研究都是在谷歌地球上完成的。 我对藏青超长隧洞的修改最终认同从尼洋河和雅鲁藏布江的交汇处格则(北纬 29 ° 25 ′ 54 ″,东经 94 ° 28 ′ 29 ″海拔 2920 米)到格尔木(北纬 36 ° 28 ′ 47 ″,东经 95 ° 04 ′ 42 ″海拔 1780 米)的引水口。当然,进水口可以在格则附近变化,根据调水量的大小调整远近,一旦确定不能更改,可以在派镇附近修筑水库。而在易贡藏布江上的进水口只有一点,就是雄鸡村附近(北纬 30 ° 24 ′ 38 ″,东经 94 ° 20 ′ 44 ″海拔 2900 米),当然这一带可以修建多个隧洞。一个隧洞的调水量在 200 亿— 300 亿立方之间,冬季和夏季有很大不同。而两个隧洞则足够柴达木盆地使用了。 但是这样一来,不能完全利用帕隆藏布江的水资源,也不能把水调到陇东高原、甘南和宁夏等地。相信,几个工程联合行动,既互不干涉,又能够利用先前的经验,还能够有独立的利益体系,会充分利用水资源。所以我们划片调水。把派镇以上的水调到柴达木盆地;把帕隆藏布江的水调到怒江,组成红旗河的一部分;把察隅河的水调到长江。这样的设计是完全有可能的。 藏青隧洞已经说得很清楚了,那么如何从帕隆藏布江调水到怒江呢?在帕隆藏布江上选择海拔合适,不漏水的地点非常重要。选择进水口的关键是选择帕隆藏布江的河床海拔和 2900 米海拔的交汇点,但是交汇点数量很少。符合条件的交汇点有些水量严重不足,有些在支叉上,有些汇水面积很少。为了能够弥补这些不足,往往需要附加一个水库抬升水位,但是水库的高程必须控制在技术可行范围内。所以,在帕隆藏布江上找到的符合要求的引水点不多。我对红旗河的修改如下:从帕隆藏布江和易贡藏布江的交汇点(北纬 30 ° 05 ′ 44 ″,东经 95 ° 03 ′ 49 ″海拔 2030 米)下的唐灯村附近(北纬 30 ° 00 ′ 48 ″,东经 95 ° 01 ′ 45 ″海拔 1998 米)修筑水坝,坝高 200 米,把高程提升到海拔 2200 米,从帕隆藏布江的干道卧削村(北纬 30 ° 24 ′ 38 ″,东经 94 ° 20 ′ 44 ″海拔 2900 米)附近修筑进水口,出口在云南得荣县(北纬 28 ° 42 ′ 47 ″,东经 99 ° 17 ′ 13 ″海拔 2405 米)以西 120 公里的怒江上(北纬 28 ° 51 ′ 16 ″,东经 98 ° 09 ′ 33 ″海拔 2036 米)。唐灯村进水口附近海拔 1998 米,怒江上海拔 2036 米,两者相差 38 米,但是水库抬升水头接近 200 米,所以水能够自流进入怒江。从进水口到出水口的隧洞长度 325 公里。然后,按照红旗河设计的路线修建,海拔恰好相合。也可以和我在博文《试探滇水入蒙路线 》设计的路线修建,路线也恰好相合。 为了更好地利用雅鲁藏布江的水,但是避免像多扎水库那样的巨无霸出现,我的设计是分海拔利用雅鲁藏布江的水。通过以上两个从帕隆藏布江到格尔木的隧洞(利用高程 2900 米),一个从帕隆藏布江到怒江的隧洞(利用高程 2200 米)已经引走了相当一部分水,但是许多水依然没有被利用。因此在海拔 1600 米处再设计一个隧洞,这个隧洞的开口在察隅河东支察隅河主流桑曲和西支贡日嘎布曲的交汇处(北纬 28 ° 27 ′ 26 ″,东经 97 ° 02 ′ 42 ″海拔 1553 米),流域面积 1.7827 万平方公里,这里都是雪山峡谷,向东横穿缅甸边境的地下(或者可以向东北到察隅县城(北纬 28 ° 39 ′ 43 ″,东经 97 ° 27 ′ 59 ″海拔 2387 米),然后由此向怒江)到怒江出水口,出水口选择在云南省和四川省交界处的怒江上的麻马洛(前后)(北纬 28 ° 08 ′ 42 ″,东经 98 ° 28 ′ 53 ″海拔 1665 米),从察隅河末到麻马洛的隧洞长度为 175 公里。水头落差 112 米,所以修建一座 150 米高的水库就可以调取全部察隅河的水到怒江。然后在怒江下游落差在 500 米处维独村附近(北纬 26 ° 48 ′ 08 ″,东经 98 ° 52 ′ 52 ″海拔 1156 米)开凿隧洞,向东方偏南穿过澜沧江的下面,再过鹤庆县(北纬 26 ° 32 ′ 52 ″,东经 100 ° 10 ′ 58 ″海拔 2211 米),在金沙江上的龙开口水库以南(北纬 26 ° 29 ′ 02 ″,东经 100 ° 24 ′ 59 ″海拔 1232 米)注入长江。注入长江的水通过三峡水库到丹江口水库的隧洞(进口在秭归市兴山县的高阳镇(北纬 31 ° 13’ 40 ” ,东经 110 ° 45 ’ 24 ”)的香溪河上,出口选择在丹江口市的浪河镇(北纬 32 ° 25 ’ 38 ”,东经 111 ° 14 ’ 53 ”,全长 125 公里)进入南水北调中线补充水分。而因为该隧洞入口和澜沧江的交汇处(北纬 26 ° 44 ′ 56 ″,东经 99 ° 09 ′ 01 ″海拔 1550 米)海拔相差 394 米,和金沙江上的出水口海拔相差 76 米,因此在维独村附近(北纬 26 ° 48 ′ 08 ″,东经 98 ° 52 ′ 52 ″海拔 1156 米)修建一座 100 米高程的水库就可以,但是水不能流入澜沧江,为了把澜沧江中游的水调入长江,只需要开凿一条深度为 300 米的垂直隧洞就可以。这样一个完美的调水路线就成功了!从察隅河到长江只需要两条隧洞,一个垂直隧洞,其它的都是天然河道,隧洞总长度为 175 公里 +157 公里 +300 米 =332.3 公里。这条路线的巧妙之处有两个,一个是从澜沧江的地下 300 米处穿过,不需要抬高降低;第二个是和遥远的南水北调中线工程连成一体,成为一个系统,可以保证有充足的水调到华北平原。而且,察隅河的交叉口海拔是 1458 米,而雅鲁藏布江和帕隆藏布江的交汇点(北纬 29 ° 52 ′ 30 ″,东经 95 ° 07 ′ 20 ″海拔 1566 米)的海拔是 1566 米,雅帕交汇点的海拔比察隅河的海拔高 108 米,如果沿着波密—察隅雪山修建隧洞,则不会漏水,全程自流,能够和我们设计的系统连接在一起,隧洞长度 242 公里。 这样我们就设计了三条引水隧洞,一条从雅鲁藏布江主干道通过林芝把水调到柴达木盆地,控制海拔是 2900 米;一条从帕隆藏布江和易贡藏布江附近把水引到怒江,注入设想的红旗河工程,控制海拔是 2000 米,另一条可以从雅鲁藏布江和帕隆藏布江的交汇处,先引水到察隅河的交叉口,再引入到怒江,又从怒江直接引水到金沙江,从地下穿过澜沧江,最后和丹江口水库连接,控制高程是1500米。这样设计出来的三条路线,分别把丰富的藏南水引到了青海、甘肃和北京。路线设计巧妙而且科学。
个人分类: 气候生态|5919 次阅读|3 个评论
试探滇水入甘路线
fanxiaoyingz 2018-1-1 23:38
试探滇水入蒙路线 横断山区山大沟深,山多沟多,同一条山脉的河沟和山顶之间的高差有的超过一千米。但是调水又必须沿着水平线均匀缓慢下降,这样一来在横断山区修筑水渠就必须要么顺着山绕一圈,或者顺着沟绕一圈,路线很长,要么就必须开凿隧道,架设专用桥梁。由于架设水的专用桥梁一方面有可能漏水,另一方面受到管道通水量的限制,所以尽量不采用。所以,选择了尽量遇见山就打隧洞,遇见河沟就绕着走,同时在过河沟的时候修筑水坝以方面抬升水头,所以,用隧洞水渠水坝组合起来选择了一条从怒江中游到甘肃定西的一条引水路线,由于定西海拔在 1900 米,所以全程控制在 1900 — 2200 之间。一共有 104 个重要节点,这些节点要么是小沟壑,要么是水渠和河流的交汇处,要么是隧洞口。这个工程总共需要钻隧道 41 个,总长度 980 公里,需要修建水坝 95 个,调水总长度 1600 公里,起点是怒江中游,终点是甘肃定西市。 现将这些节点的经纬度和它们之间的工程措施枚举如下: 节点 1怒江引水口: (北纬 28 ° 32 ′ 53.86 ″,东经9 8 ° 22 ′ 20.84 ″海拔 1851 米) 链接措施: 水坝一座,坝高 250米左右 节点 2澜沧江: (北纬 28 ° 08 ′ 38.72 ″,东经9 8 ° 53 ′ 11.56 ″海拔 1901 米) 链接措施:隧道 67公里,水坝一座,坝高250米 节点 3金沙江: (北纬 28 ° 07 ′ 14.05 ″,东经9 9 ° 23 ′ 47.07 ″海拔 1984 米) 链接措施:隧道 50公里,水坝一座坝高200米。 节点 4雅砻江: (北纬 28 ° 03 ′ 53.97 ″,东经 100 ° 16 ′ 17.86 ″海拔 2005 米) 链接措施:隧道 87公里,水坝一座坝高200米。 节点 5: (北纬 28° 8 ′ 27.45 ″,东经 100 ° 33 ′ 38.77 ″海拔 2000 米) 链接措施:隧道 30公里,水坝一座坝高200米。 节点 6: (北纬 28 ° 08 ′ 20.29 ″,东经 100 ° 54 ′ 08.32 ″海拔 2030 米) 链接措施:隧道 31公里,水坝一座坝高200米。 节点 7: (北纬 28 ° 34 ′ 02.78 ″,东经 101 ° 13 ′ 34.37 ″海拔 1976 米) 链接措施:隧道 58公里,水坝一座200米。 节点 8: (北纬 28 ° 38 ′ 19.95 ″,东经 101 ° 38 ′ 50.62 ″海拔 1998 米) 链接措施:隧道 42公里,水坝一座高200米。 节点 9: (北纬 28 ° 4 0′ 21.52 ″,东经 101 ° 43 ′ 12.65 ″海拔 2180 米) 链接措施: 水渠 4公里,水坝一座高50米。 节点 10: (北纬 28 ° 42 ′ 02.49 ″,东经 101 ° 55 ′ 03.52 ″海拔 2040 米) 链接措施:隧道 19公里,水渠6公里,过水坝一座。这里绕过了雅砻江大拐弯,防止了海拔下降到1500米以下。 节点 11: (北纬 29 ° 03 ′ 40.79 ″,东经 102 °0 2 ′ 48.48 ″海拔 2070 米) 链接措施:隧道 41公里,水坝一座坝高50米。 节点 12: (北纬 29 ° 07 ′ 25.05 ″,东经 102 ° 03 ′ 35.54 ″海拔 2115 米) 链接措施: 水渠 7公里,水坝一座坝高50米。 节点 13: (北纬 29 ° 13 ′ 31.74 ″,东经 102 ° 02 ′ 41.81 ″海拔 2100 米) 链接措施:隧道 12公里,水坝一座坝高100米。 节点 14: (北纬 29 ° 23 ′ 06.13 ″,东经 102 ° 00 ′ 25.57 ″海拔 2180 米) 链接措施:隧道 12公里,水坝一座坝高100米。 节点 15: (北纬 29 ° 30 ′ 33.76 ″,东经 102 ° 06 ′ 47.08 ″海拔 2070 米) 链接措施:隧道 17公里,水坝一座坝高100米。 节点 16: (北纬 29 ° 41 ′ 30.08 ″,东经 102 ° 04 ′ 39.93 ″海拔 2010 米) 链接措施:隧道和 水渠相结合 20公里,水坝一座坝高100米,此处两河交汇。 节点 17: (北纬 29 ° 51 ′ 02.96 ″,东经 102 ° 09 ′ 05.14 ″海拔 2030 米) 链接措施:隧道和 水渠相结合 19公里,一座坝高50米。 节点 18: (北纬 29 ° 55 ′ 13.65 ″,东经 102 ° 09 ′ 09.57 ″海拔 2050 米) 链接措施:隧道和 水渠相结合 7公里,水坝一座坝高50米。 节点 19: (北纬 30 ° 01 ′ 37.67 ″,东经 102 ° 08 ′ 13.56 ″海拔 2048 米) 链接措施:隧道和 水渠相结合 12公里,水坝一座坝高50米。 节点 20: (北纬 30 ° 05 ′ 02.76 ″,东经 102 ° 03 ′ 56.66 ″海拔 2015 米) 链接措施:隧道和 水渠相结合 10公里,水坝一座坝高50米。 节点 21: (北纬 30 ° 07 ′ 48.04 ″,东经 102 ° 08 ′ 39.67 ″海拔 2018 米) 链接措施:沿山水渠 12.5公里,水坝一座坝高50米。 节点 22: (北纬 30 ° 11 ′ 12.54 ″,东经 102 ° 09 ′ 37.60 ″海拔 2020 米) 链接措施:沿山水渠 6.5公里,水坝一座坝高50米。 节点 23: (北纬 30 ° 13 ′ 43.27 ″,东经 102 ° 09 ′ 63.24 ″海拔 2020 米) 链接措施:隧道 5公里,水坝一座坝高50米。 节点 24: (北纬 30 ° 16 ′ 13.27 ″,东经 102 ° 09 ′ 32.40 ″海拔 2017 米) 链接措施:隧道 5公里,水坝一座坝高50米。 节点 25: (北纬 30 ° 17 ′ 28.91 ″,东经 102 ° 09 ′ 38.17 ″海拔 2015 米) 链接措施:沿山水渠 2.5公里,水坝一座坝高50米。 节点 26: (北纬 30 ° 18 ′ 57.95 ″,东经 102 ° 09 ′ 21.67 ″海拔 2010 米) 链接措施:沿山水渠 3公里,水坝一座坝高50米。 节点 27: (北纬 30 ° 20 ′ 09.49 ″,东经 102 ° 07 ′ 06.33 ″海拔 2010 米) 链接措施:隧道 4.5公里,水坝一座坝高100米。 节点 28: (北纬 30 ° 22 ′ 53.59 ″,东经 102 ° 06 ′ 26.40 ″海拔 2020 米) 链接措施:隧道 5.2公里,水坝一座坝高100米。 节点 29: (北纬 30 ° 26 ′ 57.53 ″,东经 102 ° 04 ′ 14.94 ″海拔 2005 米) 链接措施:隧道 8公里,水坝一座坝高50米。 节点 30:(北纬30°32′15.07″,东经102°01′32.74″海拔2010米) 链接措施:隧道 10公里,水坝一座坝高50米。 节点 31:(北纬30°36′26.77″,东经102°02′53.54″海拔2010米) 链接措施:隧道 8公里,水坝一座坝高50米。 由于此处一直在大渡河上逶迤前进,如果可能可以修建一座 300米高的大坝,以便穿越大渡河。 节点 32:(北纬30°52′41.23″,东经101°54′08.71″海拔1862米) 链接措施:顺着大渡河西侧高坡修筑浅隧道 35公里,水坝一座大型水坝坝高250米。 节点 33:(北纬30°43′58.74″,东经102°04′12.72″海拔2020米) 链接措施:顺着大渡河东侧高坡往回修筑浅隧道 24公里,水坝一座大型水坝坝高50米。 节点 34:(北纬30°35′38.09″,东经102°32′36.92″海拔2010米) 链接措施:从大渡河翻过夹金山隧道 48公里,水坝一座50米。 节点 35: (北纬 30 ° 38 ′ 31.18 ″,东经 102 ° 34 ′ 37.73 ″海拔 2005 米) 链接措施:沿山水渠 6公里,水坝一座坝高50米。 节点 36: (北纬 30 ° 41 ′ 45.45 ″,东经 102 ° 44 ′ 45.85 ″海拔 2030 米) ,这是一个人工水库,水库的海拔刚好和调水海拔相同。 链接措施:穿山隧道 17.5公里。 节点 37:(北纬30°35′49.15″,东经102°53′16.77″海拔2005米) 链接措施:沿山东侧水渠 18公里,水坝一座坝高50米。 节点 38:(北纬30°37′02.60″,东经102°57′02.75″海拔2010米) 链接措施: 穿山隧道 6.5公里,水坝一座坝高50米。 节点 39:(北纬30°39′09.14″,东经103°02′19.01″海拔2000米) 链接措施:穿山隧道 9公里,水坝一座坝高50米。 节点 40:(北纬30°38′11.23″,东经103°03′54.45″海拔2080米),这是一个人工水库,海拔正好可以利用 链接措施:顺着河流而下 3.5公里。 节点 41:(北纬30°39′05.77″,东经103°06′52.07″海拔2010米)。 链接措施:既可以穿山隧道 5公里,又可以修建水渠10公里,水坝一座坝高50米。 节点 42:(北纬30°38′34.19″,东经103°08′29.02″海拔2020米)。 链接措施:修建水渠 3公里,不需要水坝。 节点 43:(北纬30°39′54.71″,东经103°10′01.93″海拔2010米)。 链接措施:盘山修建水渠 4公里,不需要水坝。 节点 44:(北纬30°44′40.49″,东经103°14′08.19″海拔2006米)。 链接措施:盘山修建水渠 11公里,水坝一座坝高50米。 节点 45:(北纬30°46′54.96″,东经103°16′00.25″海拔2004米) 链接措施:穿山隧道 5公里,不需要水坝。 节点 46:(北纬30°48′39.52″,东经103°11′05.84″海拔2003米)。 链接措施:沿着河流逆流盘山修建水渠 9公里,水坝一座坝高50米。 节点 47:(北纬30°51′13.63″,东经103°06′49.98″海拔2000米) 链接措施:穿雪山隧道 8.5公里,水坝一座坝高50米。 节点 48:(北纬30°51′43.19″,东经103°07′26.39″海拔2040米) 链接措施:沿着河流北岸盘山修建水渠 1.5公里,不需要水坝。 节点 49:(北纬30°53′46.32″,东经103°09′34.59″海拔2030米) 链接措施:沿着河流北岸盘山修建水渠 8.5公里,不需要水坝。 节点 50:(北纬30°55′15.47″,东经103°14′15.21″海拔2030米) 链接措施:沿着河流北岸盘山修建水渠 8公里,不需要水坝。 节点 51:(北纬30°57′17.69″,东经103°13′31.26″海拔2002米) 链接措施:穿雪山隧道 4公里,水坝一座坝高50米。 节点 52:(北纬31°00′42.26″,东经103°09′37.02″海拔2002米),进入岷江流域。 链接措施:穿雪山隧道 9公里,进入岷江流域。水坝一座坝高100米。 节点 53:(北纬31°08′01.13″,东经103°13′19.52″海拔2002米)。 链接措施:沿着岷江西岸渠道和隧道结合 15公里,水坝一座坝高50米。 节点 54:(北纬31°08′45.57″,东经103°18′36.69″海拔2010米)。 链接措施:沿着岷江西岸渠道和隧道结合 9公里,水坝一座坝高50米。 节点 55:(北纬31°12′55.70″,东经103°21′25.26″海拔2020米)。 链接措施:沿着岷江西岸渠道和隧道结合 9公里,水坝一座坝高50米。 节点 56:(北纬31°14′58.98″,东经103°24′46.46″海拔2010米)。 链接措施:沿着岷江西岸渠道和隧道结合 8.5公里,不需要水坝。 节点 57:(北纬31°17′34.49″,东经103°25′12.46″海拔2002米)。 链接措施:沿着岷江西岸渠道和隧道结合 3公里,不需要水坝。 节点 58:(北纬31°18′13.69″,东经103°20′30.98″海拔2001米)。 链接措施:沿着大山进入支沟渠道和隧道结合 7.5公里,修建水坝高50米。 节点 59:(北纬31°24′00.94″,东经103°05′14.86″海拔2001米)。 链接措施:隧道 26公里,进入理县境内,这里三条沟交汇,修建水坝高100米。 节点 60:(北纬31°29′53.16″,东经103°11′40.84″海拔2040米)。 链接措施:沿着河西岸走,这一带是地质灾害多发区,泥石流,滑坡比较多,因此使用浅埋隧道 24公里。 节点 61:(北纬31°38′03.98″,东经103°11′20.84″海拔2000米)。 链接措施:渠道和隧道结合 12.5公里,一个水坝高度100米。 节点 62:(北纬31°52′19.11″,东经103°19′58.74″海拔2010米)。 链接措施:穿过大雪山隧道 30公里,一个水坝高度50米。 节点 63:(北纬32°01′24.26″,东经103°15′22.33″海拔2010米)。 链接措施:渠道和隧道结合 18.5公里,一个水坝高度50米,此地上游7公里处有一个水库。 节点 64:(北纬31°50′28.93″,东经103°39′48.56″海拔2020米)。 链接措施:沿着河北岸浅隧道 44公里。 节点 65:(北纬32°00′45.88″,东经103°40′37.17″海拔2002米)。 链接措施:沿着河西岸浅隧道和渠道结合 19.5公里,一个水坝高度50米。 节点 66:(北纬32°00′17.79″,东经103°51′55.00″海拔2002米)。 链接措施:穿过雪山的隧道 17.5公里,一个水坝高度50米。 节点 67:(北纬32°02′47.80″,东经103°55′35.33″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 7.5公里。 节点 68:(北纬32°11′38.30″,东经103°54′50.45″海拔2001米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 16公里,一个水坝高50米。 节点 69:(北纬32°13′09.35″,东经103°54′55.08″海拔2007米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 3.5公里。一个水坝高50米。 节点 70:(北纬32°20′44.03″,东经103°59′26.47″海拔2010米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 16公里,一个水坝高50米。 节点 71:(北纬32°30′45.05″,东经103°57′47.19″海拔2002米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 18.5公里,一个水坝高50米。 节点 72:(北纬32°35′32.16″,东经104°01′02.49″海拔2002米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 10.5公里,一个水坝高50米。 节点 73:(北纬32°40′42.55″,东经104°01′35.32″海拔2012米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 9.5公里,一个水坝高50米。 节点 74:(北纬32°43′03.46″,东经104°03′14.16″海拔2030米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 5公里,这里坡度很陡,不适合修建水坝,作为隧道口。 节点 75:(北纬32°59′46.95″,东经104°13′21.22″海拔2003米)。 链接措施:翻过雪山的隧道 35公里,修建水坝高50米。 节点 76:(北纬33°06′29.14″,东经104°06′10.92″海拔2003米)。 链接措施:在半山坡上隧道和渠道结合 16.5公里,修建水坝高50米。 节点 77:(北纬33°16′42.65″,东经103°55′40.74″海拔1999米)。 链接措施:翻过雪山的隧道 25.5公里,修建水坝高50米。 节点 78:(北纬33°25′18.25″,东经104°02′12.38″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 19公里,修建水坝高50米。 节点 79:(北纬33°32′00.78″,东经103°58′28.60″海拔2001米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 14公里,修建水坝高50米。 节点 80:(北纬33°46′41.38″,东经104°10′27.18″海拔2001米)。进入陇南市。 链接措施:翻过雪山的隧道 33公里,修建水坝高50米。 节点 81:(北纬33°48′18.11″,东经104°03′45.64″海拔2001米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 11公里,修建水坝高50米。 节点 82:(北纬33°50′17.64″,东经104°00′15.29″海拔1999米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 6.5公里,修建水坝高50米。 节点 83:(北纬33°54′24.31″,东经103°56′12.10″海拔1999米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 10公里,修建水坝高20米。 节点 84:(北纬33°53′23.63″,东经103°45′35.98″海拔1960米)。进入迭部县境内。 链接措施:翻过雪山的隧道 17公里,修建水坝高150米。翻山的目的仅仅是为了绕开深切的河谷,绕道外侧。 节点 85:(北纬33°57′01.99″,东经103°36′46.31″海拔1998米)。进入迭部县境内。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 15公里,修建水坝高50米。翻山的目的仅仅是为了绕开深切的河谷,绕道外侧。 节点 86:(北纬34°01′23.06″,东经103°50′27.04″海拔2020米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 23公里,修建水坝高50米。 节点 87:(北纬34°05′44.88″,东经103°53′35.65″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上绕山渠道 10公里,修建水坝高50米。 节点 88:(北纬34°00′51.50″,东经104°00′30.01″海拔2010米)。 链接措施:在半山坡上绕山渠道 14公里,修建水坝高50米。 节点 89:(北纬34°05′44.03″,东经104°13′03.44″海拔2010米)。 链接措施:翻过雪山的隧道 21公里,修建水坝高50米。 节点 90:(北纬34°07′56.41″,东经104°22′35.29″海拔2005米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 11公里,修建水坝高50米。 节点 91:(北纬33°59′54.03″,东经104°37′12.61″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 28公里,修建水坝高50米。 节点 92:(北纬34°01′17.49″,东经104°47′54.79″海拔2005米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 14公里,修建水坝高50米。 节点 93:(北纬33°59′49.49″,东经104°55′27.77″海拔2005米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 12.5公里,修建水坝高50米。 节点 94:(北纬34°04′20.81″,东经104°57′57.37″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 9.5公里,修建水坝高50米。 节点 95:(北纬34°07′13.61″,东经104°56′41.82″海拔2000米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 6公里,修建水坝高50米。 节点 96:(北纬34°09′59.72″,东经104°49′58.20″海拔1996米)。 链接措施:在半山坡上绕山渠道 11.5公里,修建水坝高50米。绕开一条沟谷。 节点 97:(北纬34°17′10.93″,东经104°59′18.50″海拔1996米)。 链接措施:在半山坡上绕山渠道 9.5公里,修建水坝高50米。 节点 98:(北纬34°21′35.78″,东经104°59′38.27″海拔1995米)。 链接措施:在半山坡上绕山渠道 13公里。 节点 99:(北纬34°29′18.02″,东经104°54′56.83″海拔1995米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 16公里。 节点 100:(北纬34°36′06.97″,东经104°54′32.52″海拔1994米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 13公里,修建水坝高50米。 节点 101:(北纬34°40′13.60″,东经104°30′50.52″海拔1994米)。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 37公里。 节点 102:(北纬34°51′26.20″,东经104°23′35.79″海拔1980米)。绕到漳县县城。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 24公里。 节点 103:(北纬35°05′26.80″,东经104°22′33.97″海拔1980米)。绕到渭源县县城。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 26公里。 节点 104终点:(北纬35°32′39.87″,东经104°34′14.29″海拔1950米)。终点定西市上。 链接措施:在半山坡上绕山隧道和渠道结合 53公里。
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比较理想的藏水入疆路线
热度 6 fanxiaoyingz 2017-7-8 02:07
比较理想的藏水入疆路线 青藏高原上的湖泊星罗棋布,以东经 91 度为界,东部地区被几个外流河分割。而西部地区有上百个湖泊,这些湖泊都是内陆湖,有比较短的径流,众多的湖泊说明这些湖泊的海拔基本一致,无法形成有效落差,这也是我们利用这些湖泊从雅鲁藏布江向新疆调水的一个有利条件。 从雅鲁藏布江向新疆调水是从低处向高处调水,所以必须有足够的能源。能够利用的能源有雅鲁藏布江的河水的水力资源,广袤高原上风力资源,和高海拔的太阳能资源。所以调水首先要修建发电厂和输电路线。另外为了节省成本,应该尽量利用天然的沟道河流和冰川冲刷地貌。一方面减小落差,另一方面保证路线的平滑和渐变。当然,还要尽量避免大量的人口变迁,尽量不要干扰象拉萨,日喀则等比较大的城市。 我们沿着这个思路去寻找理想的调水路线,发现从雅鲁藏布江向青藏高原调水只有一条路线最为理想。这个路线就是沿着 S203 省道,起点在日喀则市附近(北纬 29 ° 15 ’ 05 ”,东经 88 ° 53 ’ 28 ”,海拔 3857 米),这里有一条河流向北一直通到了青藏高原上的格仁错(北纬 31 ° 07 ’ 19 ”,东经 88 ° 21 ’ 31 ”,海拔 4654 米)。 这条河流的路线如下:(北纬 29 ° 24 ’ 16 ”,东经 89 ° 05 ’ 06 ”,海拔 3860 米)——(北纬 29 ° 36 ’ 37 ”,东经 89 ° 03 ’ 18 ”,海拔 3960 米)——(北纬 29 ° 42 ’ 08 ”,东经 89 ° 13 ’ 26 ”,海拔 4060 米)——(北纬 29 ° 51 ’ 02 ”,东经 89 ° 11 ’ 24 ”,海拔 4160 米)——(北纬 29 ° 57 ’ 20 ”,东经 89 ° 05 ’ 59 ”,海拔 4260 米)——(北纬 30 ° 02 ’ 30 ”,东经 89 ° 05 ’ 32 ”,海拔 4360 米)——(北纬 30 ° 05 ’ 57 ”,东经 89 ° 08 ’ 20 ”,海拔 4460 米)——(北纬 30 ° 07 ’ 29 ”,东经 89 ° 13 ’ 21 ”,海拔 4560 米)——(北纬 30 ° 09 ’ 18 ”,东经 89 ° 14 ’ 59 ”,海拔 4660 米)——(北纬 30 ° 12 ’ 11 ”,东经 89 ° 16 ’ 43 ”,海拔 4760 米)——(北纬 30 ° 13 ’ 59 ”,东经 89 ° 17 ’ 23 ”,海拔 4860 米)——(北纬 30 ° 14 ’ 46 ”,东经 89 ° 18 ’ 01 ”,海拔 4960 米)——(北纬 30 ° 16 ’ 06 ”,东经 89 ° 18 ’ 12 ”,海拔 5160 米)——分水岭(北纬 30 ° 16 ’ 53 ”,东经 89 ° 18 ’ 23 ”,海拔 5230 米)——纳木错分水岭(北纬 30 ° 22 ’ 07 ”,东经 89 ° 22 ’ 48 ”,海拔 5140 米)。沿途一直沿着 S203 省道并行,到了分水岭和 S203 分开。我们选择从分水岭修水渠到“纳木错分水岭”,然后水流向着纳木错方向自流。这条线路落差只有1200米,非常节省能源。 如何调水呢?比较理想的方式是建立梯级水库。为了节省投资我建议修建中小型水库,坝高在 100 米即可,当然也可以根据情况适当调整,从 S203 省道的峡谷向上可以修建 8 — 12 座水库,这样一来该流域的所有降雨都将反过来往高处分水岭输送。 那么梯级抽水的电能从哪里来呢?我建议修建专用的抽水电网,这个电网可以从雅鲁藏布江的下游一直沿着雅鲁藏布江通到 “分水岭”。雅鲁藏布江的中游河床十分平缓,河道平直。从日喀则(北纬 29 ° 20 ’ 20 ”,东经 88 ° 53 ’ 03 ”,海拔 3857 米)到拉萨附近的曲水县(北纬 29 ° 20 ’ 35 ”,东经 90 ° 44 ’ 47 ”,海拔 3590 米)距离 169 公里,落差只有 267 米,从曲水县(北纬 29 ° 20 ’ 35 ”,东经 90 ° 44 ’ 47 ”,海拔 3590 米)到林芝(北纬 29 ° 25 ’ 47 ”,东经 94 ° 28 ’ 30 ”,海拔 2924 米)之间的距离是 650 公里,但是落差只有 666 米。但是从林芝(北纬 29 ° 25 ’ 47 ”,东经 94 ° 28 ’ 30 ”,海拔 2924 米)到国境(北纬 29 ° 10 ’ 30 ”,东经 94 ° 59 ’ 13 ”,海拔 570 米)之间的直线距离只有 61 公里,但是曲线长度超过 250 公里,落差竟然达到了 2350 米,而且水量增加一倍以上,水力资源特别丰富。我们就在林芝到国境之间修建 4 — 6 座水电站,在曲水县到林芝之间修筑 2 — 3 座水电站,在日喀则到曲水县之间修筑 1 — 2 座水电站。把这些发电站的电都用来往青藏高原送水。沿着雅鲁藏布江河谷架线直到分水岭。当然也可以使用风能和太阳能,在送水线路沿途修建风力发电站,在背风向阳平坦地修建太阳能发电站。这样巨量送水需要的能源问题基本解决。 在雅鲁藏布江主干道上修建的十多个梯级水库不仅仅用于发电,也是用于逆向抽水,它们首尾相继。由于下游落差大,水量大,发电量很大。所以,用这些水力发电的一部分逆向抽水,可以把下游水量的三分之一多抽到分水岭。这样就能够保证充足的水源。 青藏高原的地形特点是高原上特别平缓,高原的西部有高山,调水路线走不通;高原的中部从南到北比较平缓,海拔一般在 4600 — 5200 之间,落差只有 600 米,而大部分地区的海拔在 4700 — 5100 之间,坡度平缓,天然水道多。这为从南到北调水提供了极大的方便。 一般来说,分水岭(北纬 30 ° 16 ’ 53 ”,东经 89 ° 18 ’ 23 ”,海拔 5230 米)海拔 5230 米已经是高原整个调水路线的最高点。这一点具有重要意义。从这里可以往新疆调水可以有三种方法: 第一种方法是使用大口径密闭钢管。使用钢管的好处是不受外界气压的影响,不受外界地形变化、地势高低的影响,可以直接把水从分水岭在压力的作用下自流到新疆,同时施工较为方便,不需要大量开挖土方,不需要坚实的地基基础。缺点是钢管数量多,成本大,一次输送的水量有限,冬季不能输送。 第二种方法是修筑明渠。修筑明渠可以沿着等高线缓慢降低坡度,让水自流,绕开低洼地和山地。缺点是修筑钢筋混凝土的明渠开挖量大,需要的钢筋水泥很多,路线设计麻烦,施工经过冻土层,施工难度大,有些地方需要抽水提灌。这样修筑的明渠修建的成本高,但是运行成本低,可以大量引水。 第三种方法是利用现有的天然的湖泊和径流河谷分阶段引水。好处是可以利用现有的河谷实现自流,可以利用现有的湖泊储存水,相当一部分路程不需要施工,缺点是当逆流引水,从低处向高处送水的时候需要抽水机提灌,导致运营成本高,尽管修建成本低。当然这样引水的好处是西藏高原上会出现许多较大的湖泊,能够调节藏区的气候,改善藏区自身的工农业条件。 基本的引水路线有两条。第一条是从分水岭(北纬 30 ° 16 ’ 53 ”,东经 89 ° 18 ’ 23 ”,海拔 5230 米)向东引水到纳木错(北纬 30 ° 42 ’ 10 ”,东经 90 ° 30 ’ 02 ”,海拔 4729 米),从纳木错附近顺着青藏铁路引水,一直到达青海省的格尔木(北纬 36 ° 22 ’ 23 ”,东经 94 ° 49 ’ 24 ”,海拔 2860 米),然后到达柴达木盆地。这一条线路最节省资金,而且给沿途供水,意义重大。但是这一条路线的引水水量不可能很大,沿途不仅有铁路,还有青藏公路。第二条线路是从分水岭出发(北纬 30 ° 16 ’ 53 ”,东经 89 ° 18 ’ 23 ”,海拔 5230 米),向东北方向引水到纳木错西边(北纬 30 ° 42 ’ 10 ”,东经 90 ° 30 ’ 02 ”,海拔 4729 米)向北,从仁错约玛东部(北纬 30 ° 53 ’ 34 ”,东经 89 ° 59 ’ 35 ”,海拔 4880 米)穿过,顺着冲刷河道向北,到达巴木错(北纬 31 ° 16 ’ 15 ”,东经 90 ° 19 ’ 16 ”,海拔 4800 米)以西,由此向北到达东恰错(北纬 31 ° 47 ’ 20 ”,东经 90 ° 32 ’ 23 ”,海拔 4800 米)以东,然后向东北方向到达兹格塘错以西地区(北纬 31 ° 47 ’ 20 ”,东经 90 ° 32 ’ 23 ”,海拔 4800 米),由此直向北到达是缓慢上坡,需要开凿渠道,直达赤布张错(北纬 33 ° 23 ’ 02 ”,东经 90 ° 15 ’ 58 ”,海拔 4947 米)。从赤布张错向东北方向开挖,到达乌兰乌拉湖(北纬 34 ° 43 ’ 15 ”,东经 90 ° 25 ’ 29 ”,海拔 4941 米),然后引水向北到西金乌兰湖(北纬 35 ° 12 ’ 22 ”,东经 90 ° 19 ’ 11 ”,海拔 4788 米) , 向北到勒斜武担湖(北纬 35 ° 43 ’ 39 ”,东经 90 ° 13 ’ 11 ”,海拔 4926 米),然后向西北方向到达鲸鱼湖(北纬 36 ° 19 ’ 13 ”,东经 89 ° 26 ’ 49 ”,海拔 4725 米),再向西北方向到达阿其克库勒湖(北纬 37 ° 03 ’ 44 ”,东经 88 ° 22 ’ 24 ”,海拔 4500 米),最后向东北方向到达终点阿牙克库木湖(北纬 37 ° 31 ’ 01 ”,东经 89 ° 31 ’ 11 ”,海拔 3885 米)。然后,沿着天然河道可以到达南疆的且末县。调水成功。 第二条 调水路线地势平坦,荒无人烟,可以随意选择路径,可以根据需求改建扩建,沿途有许多湖泊可以利用,也可以利用天然的古冰川路径和古河流路径,高差在 300 米以内控制,具有很好的可操作性。
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一个万里运河胜过十几个万里长城
热度 1 fanxiaoyingz 2015-8-5 20:48
一个万里运河胜过十几个万里长城 不对比真的不知道,一对比真的吓一跳。在我的预想中,西北地区既然天水以西到兰州的山上寸草不生,都是光秃秃的,那么自然兰州更西部的地区也应该都是更加干旱,最多和毛乌素沙地一样遍地沙漠化土地,最多是沙丘和农田交错,秃山和沙漠辉映,沙生植物遍地,千里不见人烟。但是实际情况却远远出乎我的意想。武威地区,张掖地区庄家连片,郁郁葱葱,村落密布,玉米、西瓜、白兰瓜等物产丰富,宛若中原。从兰州到西宁一路上树木郁郁葱葱,从西宁到民乐一路上漫山遍野都是牧草和羊群,不仅景色美丽,而且气候湿润。嘉峪关市建设的美丽程度赛过咸阳,湖泊如串珠,风景如西湖,尤其是嘉峪关的园林设计的理念非常先进,设计的园林景观赛过国家园林城市宝鸡。 回家后我在谷歌地球上反复查找琢磨,发现这些地区都是河谷地貌,都在山前冲积扇地区。唯一让我惊异的是高山草原存在于青海湖、武威、嘉峪关的三角地带,当然我发现高山草原普遍地存在于青海东部,西藏东部和甘肃南部和四川西北部地区,这些地区都是能够受到印度洋气流侵润的地区。河西走廊以北地区依然和我意想的一致是巴丹吉林沙漠。我最终的结论依然是“缺水是决定沙漠存在的最关键因子,有水是绿洲存在的最关键因子”。所以我们从北日本海调水到中国西部是治理沙漠的最关键措施。不管调来的水是否会形成地形雨,是否会形成中尺度气候,但是调来水以后至少会形成绿洲和灌溉农业区是非常肯定的。 通过研究谷歌地球我们发现: 第一,我国的沙漠都处在北纬 37 度到北纬 44 度之间。第二, 我国的沙漠从西向东是连片分布,从西向东分别是塔克拉玛干沙漠,古尔班通古特沙漠,巴丹吉林沙漠,腾格里沙漠,乌兰布和沙漠,库布齐沙漠,毛乌素沙地,浑善达克沙地,科尔沁沙地,呼伦贝尔沙地。西部是沙漠,东部是沙地,沙漠之间都是荒漠化土地。中国沙漠总面积约 70 万平方千米,如果连同 50 多万平方千米的戈壁在内总面积为 128 万平方千米,占全国陆地总面积的 13% 。而中国干旱面积占国土面积的三分之一多。第三,通过谷歌地球我们发现中国的沙漠和沙地全部被高山和高原包围,而这些沙漠和沙地都处在低洼地带。塔克拉玛干沙漠,古尔班通古特沙漠不用说被高山环绕,巴丹吉林沙漠,腾格里沙漠,乌兰布和沙漠,库布齐沙漠的西部是天山余脉,南部是高大的祁连山,东南部是乌鞘岭,再往南是六盘山,东部是贺兰山。毛乌素沙地的南面是黄土高原的群山,东面是吕梁山等山西的群山,尤其是太行山,北面是阴山大青山。浑善达克沙地,科尔沁沙地的东面是连绵的大兴安岭,南面是燕山山脉,西南是太行山。我们的这一发现具有重要的现实指导意义,结论是:暖湿气流经过这些山脉的迎风坡的时候把雨水留在了迎风坡,而到达山脉的背风坡的时候形成了焚风和干热风,这些缺乏水汽的干热风是形成沙漠和沙地的主要原因,当然它们处在西风带下沉区也是主要原因。所以,这些地区缺乏水分是形成我国温带大面积沙漠的重要原因。第四,我们发现,这些沙漠的总体海拔都在 800 米—— 1300 米之间,很少有低于 800 米的,也很少有超过 1300 米的。沙漠上平坦广阔,如果这些地区能够治理成为绿洲,那么它要比我国西南地区的地形条件要好得多。这些沙漠的海拔都低于其围绕的高山,它们的南面依次围绕着天山,祁连山, 乌鞘岭,六盘山,贺兰山,陕北高原,太行山,燕山和大兴安岭 。沙漠是连续带状,高山也是连续带状,紧紧地阻挡着春风西渡。这给我们的唯一的提示是东水西调。第五,我们发现这些沙漠地区是一块更加古老的大陆板块,经过了充分的土壤侵蚀过程,真个地区都是十分平坦的,在喜马拉雅山隆起的过程中,这一地区也基本没有受到影响,它的地形和远古时期一样没有变化。第六我们发现,唯一没有被包围的沙地是科尔沁沙地东部,即赤峰市和通辽市地区,但是这一地区似乎是季风的盲区,形成大片的沙地和盐碱地。 我们在科尔沁沙地,燕山北部,大兴安岭西部发现了大范围的湖泊遗址。这里目前还有众多的湖泊,有大片的盐碱地和沙化地(北纬 42 ゜,东经 115 ゜),说明这个地区在不远的过去是一大片草原。第七,我们在这篇广阔的沙漠中发现了许多很长的古代河流的遗址,而在东水西调工程中可以很好地利用这些遗址,有的河流遗址长度达到一千多公里。 所以,东水西调工程具有以下几个很重要的优势: 第一,整体落差不大。从北日本海到东北平原需要提升 400 米,但是到达东北平原后一直都是平坦地,可以实现水的自流。如果从兴凯湖(北纬 45 ゜,东经 132 ゜)引水,经过密山市,七台河市,沿河流逆流到依兰县,到木兰县,到松原市然后到通辽市地区,那么虽然走了一些弯路,但是却能够降低 200 米落差。从松原市往西北有一条落差更低的河流穿过大兴安岭到达内蒙古的霍林郭勒市,进入浑善达克沙地,这一条引水路线代价最低,但是影响面积,受益面积较小,而且不能实现自流,所以可以作为北线工程。沿着西拉木伦河到达德日苏宝龙嘎查(水库)(北纬 43 ゜ 30 ′,东经 118 ゜ 46 ′,海拔 600 米),作为中继站。继续逆流引水到达达里偌尔(北纬 43 ゜ 17 ′,东经 116 ゜ 38 ′,海拔 1225 米)。这条线路需要抬高水头 800 多米,但是能够达到自流,影响面积大。进入内蒙古沙地后,从东部到西部的落差不足 400 米,总体在 800 米到 1200 米之间,而且从东往西能够沿着古河床自流,到了额济纳旗以后,有一条来自酒泉的古旧河谷和它相连。 第二,可以利用的古代河床和现代河谷很多。可以利用松花江,西拉木伦河,霍林郭勒河,滦河水系,呼尔查干诺尔水系,乌拉盖水系,乌拉盖河,那仁河、阿尔苏巴拉河、巴音罕盖河,努格斯河,石哈河,额济纳旗的黑河等等。这些古代或者现代河流的河床都比较平缓,能够作为引水架设管道的理想通道。 第三,通过的地区经济都不发达。这一点很重要,这表明拆迁的难度很小,水流动的面积很大,可选择的有利地势地形很多。这样可以极大地节省成本。 第四,沿途对于水资源的需求非常旺盛。引水地区都是干旱地区,基本没有不需要水的地区,所以可以肯定各个地区会积极配合引水工程。同时水的需求量非常大,如果市场化运作完全可能。 第五,沿途的风力资源和太阳能资源非常丰富。这些地区的年日照时数非常大,一年中很少有见不上太阳的阴雨天。这为引水工程的动力提供了无限的来源。 东水西调工程有极其重要的政治意义和军事意义。千百年来,总是匈奴人侵略中原人,两千年来绵绵不断,女真族、鲜卑、契丹、蒙古、羌、突厥、满族等各个民族都对中原虎视眈眈,追根问底,原因是这些民族占领的地域是贫穷地区,是物产不丰富的地区,是荒漠化地区,根本原因是缺水地区,是自然生产力很低下的地区。换位思考,如果我出生在这些地区,我也会有成吉思汗一样的侵略野心。但是反过来,如果这些地方有水,成为水草丰美的草原,甚至是农耕区,那么我不愁没有吃穿。那我还需要舍生亡命去侵略吗?我也修筑一个长城把我们富饶的地区包围起来不让别人侵略。所以,修筑万里长城不如万里调水到西部,让那里物产丰富,风景优美,适合居住。这是最大的稳定。 从全国战略意义上讲,我们有十几亿人口,粮食问题始终是压在我们头上的重要问题。尽管我们六十多年来开辟了东北黑土地,新疆绿洲,河套平原,宁夏平原,青海高原等新的粮食产区,但是我们未来依然需要开辟新的农牧业生产区,保证我国的粮食安全。而内蒙古高原正是一个理想区域,这里千里平坦,面积大,适合机械化耕作,冬季寒冷蒸发量少,适合于雨水凝结,适合湖泊生存,四面山脉环绕,不利于水分蒸散,西风带下沉有利于改善近地层气候。 当前,我国多个省都在精准扶贫,也许中央希望通过精准扶贫使得中国绝大多数人进入小康水平,甚至过上中产阶级的生活。但是扶贫的切入点在哪里很模糊。 那么东水西调工程需要分为几个阶段进行,如何解决调水工程中的海水淡化问题,调水能源问题和调水工程问题等关键问题,组织运作问题。 东水西调工程需要分为几个阶段进行呢? 工程第一阶段从兴凯湖调水到通辽市。目的是治理科尔沁沙地东部,解决松原、四平、通辽、白城等地的干旱问题。兴建一批水利设施、渠道、湖泊、水库等,为进一步调水做好准备。这些从兴凯湖调来的水实际上是淡水,可以直接使用。 工程第二阶段,通过外交手段租赁或者购买海参崴到兴凯湖一段地区,把海参崴阿穆尔海湾的海水向北引进到兴凯湖,沿着兴凯湖岸边和第一期调水路线,把海水调到通辽市,沿着西沿着西拉木伦河到达德日苏宝龙嘎查(水库),继续逆流引水到达达里偌尔。修建自流渠道把水引到科尔沁沙地中心地带。科尔沁沙地中心地带本身是盐碱地区,利用这一地带的沙地进行海水淡化,淡化的主要手段是“沙子渗透”。修建十几公里的防渗漏渗透渠道,渠道里灌满沙子,让海水在沙子里自由渗透,自由过滤和淡化,析出的盐分提炼各种矿物质。二期工程可以到达二连浩特周围。在二连浩特东部可以修造一个大型人工湖泊。 工程第三阶段,从二连浩特引水到达额济纳旗。这一阶段比较困难,原因是一方面路程很长,另一方面穿过的都是沙漠区,比较浪费水,三一方面工程量很大,没有自然河流可以使用。好处是这一阶段的水头落差很小,只有一百多米,但是受益面积很大。是最见成效的工程之一。 工程第四阶段是沿着河谷向南引水到达嘉峪关,最后到达双塔水库(北纬 40 ゜ 32 ′,东经 96 ゜ 21 ′,海拔 1305 米),引水高度 400 米。 工程第五阶段是从双塔水库引水到北疆。这个工程比较复杂,不能自流。 工程第六阶段是从双塔水库引水到南疆。这个工程可以实现无阻挡自流,将在罗布泊地区形成湖泊。 根据沿途用水量逐渐增加建设力度。最理想的用水量和调水量可能接近黄河,每年可能达到一千亿立方。 调水工程中的能源问题。这个问题看似困难重重,实际上却很简单。我们可以采取能源换取水资源的交换方式从牧民那里交换电能,而电能则来自于牧区丰富的太阳能和风能。调水工程总公司可以成立一个能源公司,这个能源公司的职能就是和调水工程沿线的牧民交换能源,能源公司和牧民签订合同,把采购来的太阳能发电机组给牧民安装好,机组费安装费等变换为相应的发电量,让牧民自己照看和维护发电机组,发出的电供给调水总公司用来调水。牧民每年发电量换算为金钱,牧民的用水量换算为金钱,对于牧民来说他一年的发电量换算的资金肯定远远大于用水换算的资金,也就是说,发电量远远大于用水量。公司可以利用多余的发电量调来更多的水给那些没有牧场的群众用水,而收取的水费可以弥补买电的费用,从而引导调水事业向更深层次开展。公司也可以在无人认领地域自己建立太阳能发电机组和风力发电机组,来满足自身的调水的能源需求。假如我们调水的成本是每吨水提高 100 米使用一度电,提高水头 1400 米需要 14 度电,每度电一元钱,每吨水到达二连浩特的成本是 15 元,但是二连浩特周围的牧民用 10 亩地发电,一天可以发电 500 度,每度电只卖出 0.4 元,那么他也能够用得起这种水,甚至每年还能够节余一万多元。 对于牧民来说,它在调水工程中受益很大。第一点,自己用自己土地上的太阳能换取了水资源,基本上没有成本,反而可能因为有多余发电量而致富,第二,自己换取的水资源可以生产更多的牧草,饲养更多的羊群牛群,这些都是直接的巨大的经济收益,第三可以切实改善生活环境和生态环境。很显然,通过发电换取水资源的方式,能够极大地降低调水的营运成本,一方面牧民的电不需要并入国家电网,而只需要并入调水公司的电网,这样能够极大地节省牧民的成本,另一方面这种电能够满足调水需要。尽管两者的成本都很高,但是能够形成买卖双方,能够相互抵消成本,既能够解决牧民发电的销售问题,又能够解决公司水的销售问题。 工程中的海水淡化问题。我发现在科尔沁沙地存在大片的盐碱地,这些盐碱地周围还有湖泊存在。说明这里是比较理想的海水淡化场地。对于海水淡化的高技术我不太懂。不过如果利用分子筛那成本肯定很大。简单的办法就是修建一个长十几公里的渠道,水泥浇筑,然后把沙子填满渠道,放水进去过滤。过滤肯定有效果,但是不一定彻底。然后把这些过滤后的水引入一个下一段渠道中,在渠道中加入大量的活性炭吸附金属离子,最后达到淡化效果。大量的活性炭从哪里来?大量活性炭的来源很广泛。目前东北平原、河北、山东河南一带每年都有大量农作物秸秆被废弃,利用这些秸秆做活性炭非常有利。经过吸附的活性炭上面存在大量金属离子,只要把这些活性炭用作火力发电的原料烧毁就能够很容易地提取出金属,通过一定的化工措施就变成了有经济效益的产品,从而实现自营。当然,粘土也具有很大的吸附功能,如果人造一个湖泊,而在远处打一个大口井,就可以利用土壤的自我过滤和吸附功能。 调水工程的组织问题很重要。我认为在调水过程中至少有多个赢利点:第一淡水出售,第二淡水养殖,第三水力发电、活性炭发电、太阳能发电和风力发电以及电网送电,电力出售;第四,海水矿物质出售,第五,节水灌溉安装维护工程。尤其是出售淡水,可以达到自负盈亏,实现盈利。所以我认为组建一个大型公司来做这件事情就可以。 组建初期的费用很大,但是一期工程让一个大型公司做完全可以胜任。一期工程由私人公司出面,专家来做,完成后。二期工程的资金使用更多,然后由各级地方政府入股,哪个地方需要水,哪个地方政府入股,注入资金,注入土地,那么水渠就修到哪里,哪里的水利局就出面组织协调,负责一定的经营权限。三期工程可以引入城市发展基金。然后形成公司、国家、地方政府和个人都入股,各自管理各自业务,责任明确,利益分明的格局。公司管理好主干渠道、发电站、电网、海水淡化厂、化工厂等。地方政府负责地方主渠道、水库、湖泊的维护和生态治理;牧民管理好自己地面的毛支水渠,节水灌溉,管好自己地面的太阳能发电站等。这是一个全民动员,各地政府参与,公司负责的综合模式。 总之,引水是治理荒漠化的关键。
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我的东水西掉规划
热度 3 fanxiaoyingz 2015-8-1 01:29
我的东水西调规划 在科学网上活跃着一批水利科学工作者,这些工作者的科研成果深深地鼓舞了我,尤其是檀成龙的系列文章和他执着的精神是我看到了中国的未来,还有西安交通大学社会学与 STS 研究所的霍有光教授的研究都是很有成效的。总而言之,只要中国西部有了水,一切生态问题,绿洲问题,中国的粮食问题,生态问题都会迎刃而解。 最近发狂,和几个朋友到青海湖自驾游,然后翻过祁连山到达嘉峪关,来回三千公里,使我对中国的西部有了深深的感性体会。祁连山下绿洲可以和关中平原比美,农业发达,物产丰富;但是绿洲以外荒漠化土地和沙漠连片,大片的平坦地区寸草不生,令人感慨。也证明了我们的一个初步假设:影响西北地区农业的主要制约因子是水分,而不是温度,积温和光照。青海湖畔油菜花成片上万亩,门源油菜花成片上万亩,张掖、武威地区的农业非常发达。这些成就是我深深体会到中国人民自己供养自己的潜力非常巨大。 同时我深深地体会到在第四纪冰川时期存在着一条巨大的河流,它的规模和径流量远远超过当今的黄河,这条河流浩浩荡荡从天山脚下奔流到东海岸边。我们目前所要做的就是逆流引水,把无限的水量从大海逆流引进到新疆地区,那么那里的灌溉农业就会非常发达。给予这个大胆的推想,我在谷歌地图上面寻找古代西部河流遗迹,最终发现了一条比较理想的东水西掉路线。表述如下: 首先,引水的源头不是渤海和东海,而是日本海,从日本海的彼得大帝湾(北纬 42 ゜ 38 ′,东经 130 ゜ 44 ′)引水进入东北平原,到达四平市的二龙山水库(北纬 43 ゜ 11 ′,东经 124 ゜ 50 ′,海拔 220 米)。然后沿着西北河谷进入双辽市(北纬 43 ゜ 30 ′,东经 123 ゜ 30 ′,海拔 120 米)。然后沿着河谷向西到达通辽市(北纬 43 ゜ 37 ′,东经 122 ゜ 13 ′,海拔 180 米),向西逆流沿着西拉木伦河到达德日苏宝龙嘎查(水库)(北纬 43 ゜ 30 ′,东经 118 ゜ 46 ′,海拔 600 米),作为中继站。继续逆流引水到达达里偌尔(北纬 43 ゜ 17 ′,东经 116 ゜ 38 ′,海拔 1225 米)。然后沿着自然水系流到“呼日查干卓尔”(北纬 43 ゜ 23 ′,东经 114 ゜ 52 ′,海拔 1016 米)。继续向西偏北方向自流到达巴彦舒图镇(北纬 43 ゜ 16 ′,东经 112 ゜ 55 ′,海拔 941 米)。在这里将来会形成一个很大的湖泊,从这个湖泊引水,沿着中国和蒙古边界的低洼地势向西一直可以引水到乌拉特后旗附近(北纬 41 ゜ 29 ′,东经 104 ゜ 55 ′,海拔 780 米),在这里会形成一个很大的低洼湖泊。然后从这里向额济纳旗方向引水,沿着古旧河谷地貌,一直到达苏泊卓尔(北纬 42 ゜ 18 ′,东经 101 ゜ 15 ′,海拔 903 米)。从苏泊卓尔向南引水到酒泉市区(北纬 40 ゜ 14 ′,东经 98 ゜ 51 ′,海拔 1250 米) . 然后沿着丝绸之路引水进入新疆。翻过疏勒河河水(北纬 40 ゜ 25 ′,东经 96 ゜ 51 ′,海拔 1433 米)就能够自流进入新疆。在罗布泊以东地区可以分出两支河流进入南疆和北疆(就是天山以东地区)(北纬 41 ゜ 23 ′,东经 93 ゜ 10 ′,海拔 1100 米)。 当然有一条进入新疆北部的捷径,条件很好,但是需要经过外蒙古。新疆准格尔盆地海拔很低,相当于陕西关中平原的海拔高度,乌鲁木齐的海拔只有 957 米,艾里克湖泊(北纬 45 ゜ 46 ′,东经 85 ゜ 51 ′,)海拔只有 246 米,艾比湖(北纬 44 ゜ 55 ′,东经 82 ゜ 57 ′)海拔 215 米,无伦古湖(北纬 47 ゜ 13 ′,东经 87 ゜ 15 ′)海拔仅 479 米。可以肯定,如果大规模调水,在北疆地区讲会形成至少四个大型湖泊。南疆地区的地形特点是南高北低,西高东低,海拔最低在东部的罗布泊地区(北纬 40 ゜ 24 ′,东经 90 ゜ 46 ′,海拔 790 米),由于引水首先到达罗布泊地区,所以,可以肯定罗布泊地区将会形成一个特大型湖泊。沿着天山南麓可以逆流引水灌溉,形成较大的绿洲。 以上是作者的全部总体设计。这个设计的特点是不必要引入渤海的水,而是从日本海或者牡丹江逆流引水,这样也可以灌溉东北平原地区,但是海水淡化问题比较突出。当然由于北日本海的海水温度较低,海水中盐分的溶解度较低,因此海水污染问题不是不能解决。日本海的水比较干净,而且和太平洋相连接,取之不尽用之不竭。 虽然调水路线很长,但是有利地利用原来天然形成的河谷和古代低洼地形,在很长一段路程上实现了自流,利用天然湖泊和人工水库作为基站,所以大大节省成本。 在长达三千公里的调水路线上没有出现海拔超过 2000 米的高山,地形起伏基本在可以控制的范围,所以能够极大地节省成本。 我们在调水过程中经过沙漠地区,高温地区和上坡地区的地区,可以考虑使用水蒸气引导技术,在低洼地区利用太阳能,自然的热能大量蒸发水蒸气,通过管道的吹送,放过高山后自然凝结。虽然用这个方法会减少调水量,但是能够实现自动化,尤其是炎热的夏季效果会很好。 可以利用沿途的风力发电然后引水;也可以利用干旱地区太阳能重组的条件实现太阳能引水;也可以利用沙漠地区的热能引水。等等方法降低引水成本。 相比较而言,我认为这个方案比从渤海引水西调的方案更有优势。
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[转载][《雨季不再来》(三毛)][现代文学][TXT/93K]
lcj2212916 2015-1-5 23:43
本卷收录散文31篇,记述了三毛少女时代的成长经历。 《雨季不再来》记录了三毛如何从青涩敏感的二毛,蜕变为智慧成熟的三毛的过程,亲切而真实。从撒哈拉回首雨季,品味三毛成长过程中始终不渝的赤子之心。 “苍弱”与“健康”━━《雨季不再来》序舒凡继《撒哈拉的故事》后,三毛的《雨季不再来》也成集问世了。讨论这两书的文字,多以“健康的近期”和“苍弱的早期”说法,来区分两条写作路线的价值判断,这一观点是有待探讨的。   就三毛个人而言,也许西非旷野的沙、石和荆棘正含有一种异样的启示,使她从感伤的“水仙花”,一变而为快乐的小妇人,这种戏剧性的成长过程是可能的,撇开“为赋新词强说愁”本是少女时期的正常心理现象不说,即或朴素地比之为从苍弱到健康也能算得上是常言了。   但,就写作者而言,心怀“忧惧的概念”(祁克果语),限入生命的沉思,或困于爱情的自省,则未必即是“贫血”的征候,心态健康与否的检验标准,也非仅靠统计其笑容的多寡便可测定。审写作路线取向问题,以卡缪的《西西弗斯神话》在文学史的贡献,不比纪德的《刚果纪行》逊色,即可知用“象牙塔里”、“艳阳天下”或“苍弱”、“健康”之类的喻辞,来臧否写作路线是不得要领之举,重要的是该根据作品本身来考察。   《撒哈拉的故事》约可列为表现现实生活经验的写作。阅读文艺作品所以成为人类主要的精神活动之一,较切近的原因是为了从中开拓真实生活经验。三毛以极大的毅力和苦心,背井离乡,远到万里之外的荒漠中的居家谋生,以血汗为代价,执著地换取特殊的生活经验,这种经过真实体验的题材之写作,在先决条件上已经成功了,甚至连表现技巧的强弱,都无法增减故乡人们去阅读她作品的高昂兴趣。《雨季不再来》约可归为表现心灵生活经验的写作。所谓“究天人之际、通古今之变”,人类深思的默省存在的意义、灵魂的归依、命运的奥秒等形上问题,早在神话发生时代就开始了,历经无数万年的苦心孤诣,到了近代,新兴的实用功利主义者,竟讥讽此一心灵活动为“象牙塔里的梦魇”,这才真是精神文明恶梦的起点呢!尤其,在大众传播事业力量无比显赫的今天,缺乏实在内容的泛趣味化主义,被推波助澜地视为最高人生价值,沉思和深省活动反被目为苍弱的“青春期呆痴症”的后遗,这种意义的普及,形成了“危机时代”的来临。   尽管做此引论,也不能掩饰《雨季不再来》在内容技巧上的有欠成熟。十多年前,烦恼的少年三毛难免把写作当成一种浪漫的感性游戏,加上人生阅历和观念领域的广度不足、透视和内诉能力尚未长成等原因,使她的作品超于强调个人化的片段遐想和感伤。但是,从中所透露的纯挚情怀和异质美感,欲别具一种奇特的亲和力。《雨季不再来》只是三毛写作历程起步的回顾,也是表征六十年代初期,所谓“现代文艺少女”心智状态的上乘选样。 下载地址: http://www.400gb.com/file/81826730
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社会主义的路线上的几个问题
ingzha 2014-12-26 02:19
韦伯《社会主义》第5章 赵 京 译, 2010 年 3 月 8 日 政党与工会 《共产党宣言》中所讲的“自由个人的联合体”到底有什么样的性格呢?为了想象社会主义一旦夺取了政权为所欲为的场合,我们先看一下这个组织的萌芽形态能给我们提示什么。就德国和其他任何地方而言,社会主义有两种形态的组织。 第一是社会民主主义的政党,有议员、专任编辑、党的官僚和他们雇佣的下属,以及中央、地方的组织,由这些组织选出或任命这些人。第二是工会。这两种组织都有它们的革命的性质,也有它们的渐进主义的性质。关于组织应该有什么样的性质,将来应该如何发展等等,大家意见相左。 政治主义的革命路线 从革命的希望出发,有两种对立的见解。第一是正统马克思主义,立足于《共产党宣言》的旧传统,把所有期待托付于无产阶级的政治独裁上,并且不可避免的把这个历史责任放在为了选举即临时拼凑起来的政党上面。相信党和以党为支柱的政治独裁者应该夺取政权,由此产生新的社会组织。 经济主义的现实路线 有两种人反对此革命论立场。第一是像过去英国工会那样的工会组织,认为革命的前途遥远无限,所以干脆不关心这样的计划。他们首先为了可能的生存,在自己及子弟的劳动条件即提高工资、缩短劳动时间、实行劳动保护等等方面进行斗争。 过激的政治马克思主义一方面反对这种工联主义倾向,另一方面,对于议会主义道路的妥协政策,即自从米勒兰(注 7)参加法国内阁以来被称为“米勒兰主义”的议会道路派社会主义持坚决的反对态度。因为这样一来,革命的领导者更关心大臣的职位,下层的组织者则为了获得各层官僚的地位而费心,完全丧失了革命精神。 工 团主义与直接行动 最近几十年间,在旧有的“激进”和“正统”路线中,加入了一般被称为“工团主义”的新潮流( Syndicalism,法语中是“工会”的意思)。就像过去的激进主义把政党组织的目的解释为革命一样,工团主义也把工会解释为革命的手段。它的出发点是,在革命到来的那一瞬间,掌握经济权力而“直接行动”的,不是政治的独裁和独裁者,也不是被政治指导者任命的官僚,而必须是工会及其联盟。工团主义基于严格的工会运动的阶级立场,认为只有劳动者阶级才是终极解放的主体。 那些逛荡在首都的、脑子想的是这样那样的内阁怎么样了、这样那样的议会中有什么可以利用的机会的政治家,都被政治的利害关系所俘虏而不是阶级同志。在他们选举区利益的背后,总是隐藏着为票数奔忙的编辑和私人雇员的利益。 工团主义拒绝近代议会主义选举制度的所有利害得失,认为只有组织在工会中的真的劳动者才能创造新社会。必须远离那些为了政治(实际上是靠政治生存而不是为了创造新的经济社会)而生存的政治家。 同盟罢业与暴动 工团主义者的代表性手段是同盟罢业和暴动。他们对同盟罢业寄予的希望是:使全部生产瘫痪,使相关者特别是资本家放弃自己管理工厂的念头,把权力委让给由工会组织起来的委员会手中。有一些人公然声称、有一些人秘密实行、有一些人拒绝暴力。虽然意见相左,他们的组织会对上层决策阶层施以暴力,使其在政治上也陷入瘫患。 向现存秩序挑战 不用提,这种工团主义是强烈反对所有军队组织的社会主义。因为各种军队组织制造出下至士官生的利害关系者。至少在目前状态下,甚至普通士兵的生活也依存于国家机构与军队机关。这样,一部分人对于罢业的失败持关心态度,至少是同盟罢业的障碍。 否定议会主义 工团主义的首要敌人是在议会中活动的一切社会主义政党。议会能够成为工团主义者振振有词的讲坛吧!他们可以喋喋不休地利用国会议员的不可侵犯权告知同盟罢业的到来及其必然性,而为大众的革命热情煽风点火。但是工团主义认为这样也不行,会脱离本来的革命使命。在议会里从事政治,不仅没有意义,而且还应该被拒绝。 敌视改良主义 当然,各种渐进主义者也是他们的敌人。有的工会认为应该只为改善劳动条件而斗争,但工团主义者会说:工资越低、劳动时间越长、工作条件越恶化,同盟罢业的机会就越大。另外,政党路线的渐进主义者会说:今日的国家,可以通过不断增强民主而达到社会主义。工团主义者对民主极度嫌恶,他们认为沙皇的制度更好一些,改良主义至多只是自我欺瞒而已。 谁负责生产管理? 关键的问题是:工团主义有什么力量来从事生产管理呢?因为即使经过各种训练、长年从事工作、对劳动条件了解得很详细的工会成员,也不可能懂得工厂的经营。无论什么样的近代工厂,从头到尾都依存于计算、商业知识、供求状况的分析、技术训练等等,这些东西专业化都很强,作为劳动者一员的工会成员,实际上完全没有机会学到这些知识。这样一来,他们就特别需要非劳动者的知识阶层出身的理论家了。这样,解放就不是信条所说的那样只能来自团结在工会同盟下的真的劳动者而不能来自政治家这样的局外者。这就是我们所看见的大战之前作为工团主义运动主力的法国和意大利存在大量大学出身的知识分子的情况。 革命指导者的浪漫主义倾向 这些人在工团主义中追求的是什么呢?正是同盟罢业的浪漫倾向以及对革命的期待产生的浪漫倾向本身魅惑了知识分子。仔细观察这些人,他们都是浪漫主义者。他们在精神上不能忍耐普通人的生活和需求,或者干脆嫌恶这些东西,而渴望和追求伟大的革命奇迹和某一天到来的权力机会。当然,他们中间有的人有组织能力。问题在于劳动者阶层会服从他们吗? 的确,战争爆发时,伴随着不易想象的变革,劳动者阶级出于共同的命运,特别在饥饿的驱使下,非常容易追随工团主义的主张。也有可能拿起武器在知识分子领导下夺取政权。当国家的政治军事秩序的崩溃提供了这种可能性时,我对于工会成员和工团主义知识分子在和平时期的生产管理能力是抱怀疑态度的。 俄国的实践 目前,在俄国正进行着伟大的实践。困难之处在于我们不能越过边境去看俄国的实际生产管理状况。从道听途说的消息中,大致的情况是这样的:大家知道布尔什维克政府中有在本地的维也纳和德国学习过的知识分子,也有少量的俄国知识分子。从社会民主党的情报中得知,目前仍然在运行的相当于和平时期生产能力的 10%的工厂,重新开始实行产品计件工资制度,因为不这样做工作效率会降低下来。布尔什维克把企业家供为上宾,给予高工资,因为他们才拥有专业知识。 并且,这个政权又开始对原来的军官支付薪水了,因为它理解自己需要军队,而必须有老练的军官来指挥。这些军官控制了军队后还甘心于受知识分子的指挥吗?我是抱有疑问的。当然他们现在必须这样做不可。布尔什维克政权靠食品供应卡强制官僚阶层为他们效劳。但是,这种方式不能长期地用于国家管理和经济运行,目前为止还看不出这种实验有什么希望。 怎么看无产阶级独裁的现实? 值得惊叹的是这个组织至今还在运行着。这是因为这个组织即使不是将官也是下士在实行军事独裁;因为从前线复员的疲劳士兵与想要土地、惯于农业共产制的农民合流;或者是因为兵士抢夺村落,征收税赋并杀害任何反抗者。这就是目前为止“无产阶级独裁”的唯一大规模实践。 布勒斯特和约,德国方面是非常诚实地做的,我们诚挚地希望与这些人达到真正的和平。这是有许多理由的,与资产阶级社会利害相关的人,赞成让他们从事他们的实践,让失败成为一个好样本。我们中别的一些人也赞成:“如果这个实践成功了,又判明在这个土壤之上可以培育出文化来的话,那么我们就改宗也行呀。” —国社会主义还是世界社会主义 但却钻出个托洛茨基的人物。他不满足于只在本国内从事实践,不满足于只是对世界宣传社会主义。他从俄罗斯的虚荣心出发期待更大的结果,靠语言战和乱用“和平”、“自治”词语,想在德国也制造内乱。不过他不知道实际情况,德国军队至少有 2/3是从农村征集的,还有1/6是从小市民阶层补充的,他们是乐于打击劳动者和其他的革命者的一切企图的。 不可能与偏执于信念者讲和,只能迫使他们不再为害。这就是布勒斯特最后通蝶和强迫订约的意义。所有的社会主义都必须很清楚地认识这一点。无论属于什么立场,至少从内面来看,我不知道有谁没有意识到这一点。 ------- 注 7 :米勒兰是法国的社会主义政治家, 1885 年作为 激 进的社会主义者被选为下院议员, 1899 年成为商务大臣,在任职内新设劳动局扩充年金·劳务保险建立养老金制度等等。
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[转载][爱情]【什么叫做爱】高清1080P无删减下载(微电影)
lcj2212916 2014-3-2 01:12
电影大小:95.6MB 更新时间:2013-08-29 影片类型:爱情电影 电影主演:张丰,王晶 电影语言:中英双语字幕 影片画质:720P/1080P 高清 《什么叫做爱》讲述的是一位女神经历男朋友的背叛后,悲痛欲绝的时候通过神奇的电话巧遇一位屌丝。屌丝强烈的虚荣心,扮演着成功人士的角色与女神进行了 101 次的通话。 一个看似搞笑的开头和过程,一种嘲笑式的悲剧和黑色幽默,造就了本片的诙谐路线。但女神提出见面的要求时在屌丝留念同事自我反省认识,可能生活中的你在一次次的错过,当你在错过中是否曾珍惜? 每次的相遇都是久别重逢,《什么叫做爱》从另外一个角度对爱情观的诠释,每份感情都值得珍惜,若干年后我们相遇在陌生的街头,你我是否犹如路人一样擦肩而过。 下载地址: http://www.400gb.com/file/58951229
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项羽的最后一段路
huailu49 2013-2-7 11:00
项羽的最后一段路
《楚汉传奇》终于播完了。 盖世英雄项羽的一生,诚为可歌可泣。 项羽的最后一段路,是从垓下到乌江,全部在安徽境内,按照如今的县级行政区划,依次为: 灵璧——五河——凤阳——定远——全椒——和县。
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青藏之旅——前言
chenhw1208 2010-7-20 11:39
攻读硕士研究生期间,参与了中国地质大学莫宣学老师和罗照华老师的青藏高原隆升及其环境效应的课题。2002年5月6月开展了为期1月的青藏高原地质考察。5月1日从北京出发,到达成都,体检后稍作休整即踏上了期待已久的青藏之旅。 青藏高原这片神秘的土地,是许多人梦想的天堂,是生活在内地繁华都市的人们洗涤心灵之所。30多天的心灵撞击改变了我日后的生活态度,今天,当我站在大学的讲台上时,我是多么的希望能用我的见识和体验去影响我的学生,希望他们能在今日物欲横流、诚信缺失的环境中能永远保持一份真诚和善良。 由于各种原因,时至今日才将当年的见闻和感悟拿来与大家分享,虽然,这是一份迟来的报道,但如果能激起你心底最深处那份温柔的感动,足矣! 高原之旅路线:北京成都阿坝州兰州西宁乌兰且末东昆仑民丰和田叶城西昆仑阿里北返回至叶城喀什阿克苏乌鲁木齐吐鲁番阿密酒泉张掖西宁兰州成都北京。 交通工具:退役回用的三菱吉普。
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最新公交咨询-贵阳公交乘坐咨询(简化版)
liuguangnan 2009-10-27 11:36
贵阳公交乘坐咨询(简化版).xls 只要点击按钮则可取得相应的公交乘坐方案,无须汉字输入,简单,方便.下载时请按原名下载:例如原名贵阳公交乘坐咨询(简化版).xls或下载后改为贵阳公交乘坐咨询(简化版).xls
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南京公交乘坐咨询(简化版)
liuguangnan 2009-10-20 12:37
南京公交乘坐咨询(简化版).xls 无须汉字输入则可查询乘车方案,路线,经过该站的路线,1,点击出发地和目的地两个按钮;2,如分类的按钮中没有要查的站名,仅需将左边路线中的站名拖入右边的表中则可.请一定用南京公交乘坐咨询(简化版).xls保存. 南京公交乘坐咨询(简化版).xls
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